Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Конструктивный расчет стержня колонны




 

Определим сечение колонны из условия допустимой гибкости:

(121)

[λ]=105, тогда

По [3] принимаем трубу 325х8.

Геометрические характеристики сечения:

А=79,63 см2; ix=iy=11,32 см; W=269,5 см3; Iy=10200,09 см4.

Проведем проверку по прочности, согласно п.5.24* [10]:

(122)

где N, M – абсолютные значения соответственно продольной силы и изгибающего момента при наиболее неблагоприятном их сочетании;

n, c – коэффициенты, принимаемые по прил.5[2].

n=1.5; c=1.26.

Наиболее неблагоприятным сочетанием является N = -428,05кН, М = 3,0кНм и N = -412,91кН, М = -14,56кНм.

Проверка:

условие выполняется.

Проведем проверку на устойчивость, согласно п.5.27* [2]:

(123)

где φе – коэффициент продольного изгиба, определяемый по табл.74 [2], в зависимости от условной гибкости и приведенного относительного эксцентриситета , определяемого по формуле:

(124)

где η – коэффициент влияния формы сечения, определяемый по табл.73 [2];

- относительный эксцентриситет (здесь е – эксцентриситет;

Wc – момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна);

(125)

(126)

Определим условную гибкость стержня колонны:

По формуле (126) определим значение коэффициента влияния формы сечения:

По формуле (124) найдем значение приведенного эксцентриситета:

Тогда , условие выполняется следовательно устойчивость колонны обеспечена.

 

 

Конструктивный расчет базы колонны:

 

Расчетные усилия: М=-14,56кНм, N=412,91кН. Фундамент из бетона класса В10 с Rb=6 МПа и

Из условия прочности определим диаметр опорной плиты:

(127)

где , тогда

(128)

принимаем диаметр плиты Df=325+2х95=515мм.

Рисунок 41 – База колонны

Определим краевые напряжения в бетоне фундамента:

(129)

Рисунок 42 – Эпюра напряжений

Положение нулевой точки в эпюре напряжений

(130)

Напряжения на участке сжатия эпюры напряжения

Определим толщину опорной плиты.

Участок 1: Изгибающий момент

(131)

где - площадь кольца условного консольного участка плиты;

С1=0,065м – расстояние от центра тяжести кольца до условной опорной кромки плиты;

Толщина опорной плиты (сталь Ст345 при t>40 Ry=440МПа)

(132)

Участок 2: коэффициент α1 определен по табл.6.8 [3].

Толщина плиты определяется по формуле (132):

Принимаем толщину опорной плиты tpl=32мм.

Проверим прочность опорной плиты в сечении 1-1:

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)

Расчет анкерных болтов:

Анкерная комбинация усилий: Nmin=412,91кН; Ms=14,56кНм. Краевые напряжения в бетоне фундамента при этой комбинации усилий определим по формуле (129):

По формуле (130) определим положение нулевой точки на эпюре напряжений:

Растягивающее усилие в анкерных болтах

(140)

На один анкерный болт приходится усилие 46,4кН. По таблице 6.11 [3], назначаем анкерные болты типа 1 диаметром 30 мм с глубиной заделки 1050мм.

Проверка приведенных напряжений в плите в зоне действия анкерных болтов по сечению 2-2:

(141)

(142)

(143)

(143)

(144)

Прочность сечения 2-2 обеспечена.

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-07-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 710 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

4418 - | 4270 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.